软件构件管理-管理信息模型
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IDM(建筑信息模型管理)是一种将建筑信息模型应用于建筑项目管理的技术和方法,它涵盖了建筑设计、施工、运营和维护的全过程管理,是建筑信息模型技术在建筑行业中的应用延伸。
1. IDM的概念和特点IDM是建筑信息模型技术的延伸,它不仅涵盖了建筑设计和施工阶段的信息模型,还包括了建筑运营和维护阶段的信息模型。
在建筑项目管理中,IDM可以帮助项目团队实现信息的集成化、共享化和高效化管理,提升项目的整体管理水平和效率。
2. IDM的应用领域IDM主要应用于建筑项目的规划设计阶段、施工阶段和运营管理阶段。
在规划设计阶段,IDM可以帮助设计团队进行设计方案的优化和协同;在施工阶段,IDM可以帮助施工团队进行施工过程的协同和控制;在运营管理阶段,IDM可以帮助运营团队进行建筑设备的管理和维护。
3. IDM的优势和挑战IDM的优势在于可以实现不同阶段的信息共享和协同管理,提升项目的整体管理效率和质量;但是,IDM的应用也面临着信息安全、隐私保护等方面的挑战,需要在实际应用中做好风险管理和控制。
4. IDM的发展趋势随着建筑信息模型技术的不断发展和完善,IDM在建筑项目管理中的应用将会更加广泛和深入,未来可能会出现更多基于IDM的创新应用和解决方案,为建筑行业的数字化转型和智能化发展提供更多可能性。
总结起来,IDM作为建筑信息模型技术的延伸,可以帮助建筑项目实现信息的集成化、共享化和高效化管理,提升项目的整体管理水平和效率。
虽然在应用过程中会面临挑战,但随着技术的不断发展和完善,IDM在建筑行业中的应用前景仍然十分广阔。
作为建筑信息模型技术的延伸,建筑信息模型管理(IDM)正在成为建筑行业中管理和协同的重要工具。
在现代建筑项目中,IDM已经被广泛应用,并且对建筑项目的整体管理和效率提升起到了重要作用。
接下来,我们将就IDM的应用领域、优势和挑战以及发展趋势展开更深入的讨论。
一、IDM的应用领域IDM主要应用于建筑项目的规划设计阶段、施工阶段和运营管理阶段。
BIM建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立。
它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。
简介BIM的全拼是Building Information Modeling,中文翻译最为贴切的、也被大家所认可的名称为:建筑信息模型。
这些建筑模型的数据在建筑信息模型中的存在是以多种数字技术为依托,从而以这个数字信息模型作为各个建筑项目的基础,去进行各个相关工作。
建筑工程与之相关的工作都可以从这个建筑信息模型中拿出各自需要的信息,即可指导相应工作又能将相应工作的信息反馈到模型中。
建筑信息模型不是简单的将数字信息进行集成,它还是一种数字信息的应用,并可以用于设计、建造、管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。
在建筑工程整个生命周期中,建筑信息模型可以实现集成管理,因此这一模型既包括建筑物的信息模型,同时又包括建筑工程管理行为的模型。
将建筑物的信息模型同建筑工程的管理行为模型进行完美的组合。
因此在一定范围内,建筑信息模型可以模拟实际的建筑工程建设行为,例如:建筑物的日照、外部维护结构的传热状态等。
同时BIM可以四维模拟实际施工,以便于在早期设计阶段就发现后期真正施工阶段所会出现的各种问题,来提前处理,为后期活动打下坚固的基础。
在后期施工时能作为施工的实际指导,也能作为可行性指导,以提供合理的施工方案及人员,材料使用的合理配置,从而来最大范围内实现资源合理运用。
当前建筑业已步入计算机辅助技术的引入和普及,例如CAD的引入,解决了计算机辅助绘图的问题。
而且这种引入受到了建筑业业内人士大力欢迎,良好地适应建筑市场的需求,设计人员不再用手工绘图了,同时也解决了手工绘制和修改易出现错误的弊端。
在“对图”时也不再用落后的将各专业的硫酸图纸进行重叠式的对图了。
建筑信息模型(BIM)在施工管理中的应用建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是一种集成技术,通过数字化的方式构建、管理和展示建筑项目的全部信息。
BIM在建筑行业的应用已经逐渐成熟,并且在施工管理中起到了积极的作用。
本文将探讨BIM在施工管理中的具体应用。
一、建筑模型的创建与可视化在施工管理中,BIM能够通过建模软件快速创建建筑模型,将实际建筑物的各个方面以数字化、可视化的方式呈现出来。
这种可视化的建筑模型大大方便了施工管理人员的理解和分析,使得问题的发现和解决更加高效。
通过BIM模型,施工管理人员可以在计算机上对建筑物进行虚拟漫游,模拟各种施工操作并预测可能的问题,有助于规避潜在的施工风险。
二、协同设计与信息共享BIM可以实现多个设计人员在同一个模型上进行协同设计,通过即时通信和协作工具,设计人员可以实时交流和修改模型,直接反映在模型中。
施工管理人员可以通过BIM模型获取最新的设计变更,并与设计人员进行有效的沟通。
这种协同设计的方式能够减少信息传递和理解上的误差,并且节约了大量的时间和人力成本。
三、工程量计算与材料管理BIM模型可以通过自动化的方式进行工程量的计算,从而快速准确地得出材料需求量。
同时,BIM模型还可以与材料供应商的系统进行集成,自动更新材料的价格与库存信息,实现材料的实时管控。
这种工程量计算与材料管理的方式使得施工管理人员能够更好地掌握工程进度和材料使用情况,预防材料短缺和浪费现象的发生。
四、施工进度管理与碰撞检测BIM模型可以与施工进度管理软件相结合,实现对施工进度的规划和管理。
通过将施工进度信息与模型进行关联,可以直观地展示出项目的施工时间节点和进度计划。
同时,BIM模型还可以用于进行碰撞检测,即通过模拟施工过程中各个构件的运动轨迹,检测出可能的碰撞和冲突。
这样能够在施工前及时发现潜在的协调问题,避免施工过程中的困难和延误。
五、施工质量控制与维护BIM模型在施工质量控制方面也发挥着重要的作用。
建筑工程中的建筑信息模型应用与管理建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是一种集成了建筑设计、施工和运营管理的数字化平台,通过建立三维模型来展示建筑项目的各个方面,包括结构、设备、材料等。
在建筑工程中,BIM的应用和管理发挥着重要作用,本文将探讨建筑工程中建筑信息模型的应用与管理。
一、BIM的应用1.设计阶段的应用在建筑项目的设计阶段,BIM可以帮助设计师直观地展示建筑的外形、内部结构和布局,辅助设计团队在三维模型上进行合作和沟通。
BIM还可以进行材料和构件的选择与优化,帮助设计师在设计过程中减少错误和冲突,提高设计效率。
2.施工阶段的应用在建筑项目的施工阶段,BIM可以用于施工进度的管理和协调。
通过建立施工进度计划和三维模型的集成,BIM可以帮助施工团队了解整个施工过程的时间和资源分配,减少工期延误和资源浪费。
同时,BIM还可以辅助施工现场的工人进行工艺和安全管理,提高施工质量和安全性。
3.运营与管理阶段的应用在建筑项目的运营与管理阶段,BIM可以用于建筑设备的运行和维护管理。
通过将建筑设备的信息与BIM模型集成,运营管理团队可以实时监测和管理设备的运行状况,减少设备故障和维修成本。
同时,BIM还可以用于建筑物的能源管理和环境监测,提高建筑的能源利用效率和环境友好性。
二、BIM的管理1.数据管理建筑信息模型包含大量的数据,因此在使用BIM时必须进行有效的数据管理。
可以通过建立统一的数据标准和规范,对BIM模型中的信息进行分类和组织,以便于各个阶段的使用。
此外,还可以利用BIM软件提供的数据管理工具,对BIM模型进行版本控制和访问权限设置,确保数据的完整性和安全性。
2.团队协作管理在建筑项目中,涉及到多个不同专业的团队协作,因此必须进行有效的团队协作管理。
可以通过建立协作平台和沟通机制,方便各个团队之间的信息交流和协作。
此外,还可以进行团队的培训和技术支持,提高团队成员对BIM技术和工具的应用能力。
如何使用BIM进行材料和构件管理使用建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术进行材料和构件管理可以极大地提高建筑项目的效率和准确性。
BIM技术是一种综合应用软件,能够通过数字化建模、信息共享和协同合作,帮助建筑业从设计阶段到施工过程的各个环节实现无缝连接。
本文将介绍如何利用BIM技术进行材料和构件管理,提高建筑项目的管理效果。
首先,BIM技术的一个关键功能是数字化建模。
在建筑项目的设计阶段,使用BIM软件可以将建筑物的每个构件和材料以三维模型的形式进行建模。
这些模型可以呈现真实且精确的物理属性和几何信息,包括形状、尺寸、材质等。
通过数字化建模,建筑师和工程师可以更好地理解和协调不同构件之间的关系,确保设计的准确性和一致性。
其次,BIM技术可以帮助实现材料和构件的信息共享和集成管理。
在传统的建筑项目管理中,往往需要在不同的文档和系统之间频繁切换,信息的共享和沟通存在困难。
而利用BIM技术,可以将所有的材料和构件信息存储在一个集中的数据库中,并通过BIM软件实现信息的共享和交流。
设计师、工程师、施工人员和供应商可以通过专用软件访问这些信息,实时了解各个构件的规格、材料来源和供应商等关键信息,提高信息的可靠性和准确性。
另外,BIM技术还可以支持材料和构件的生命周期管理。
在建筑项目的整个生命周期中,包括设计、施工和运营阶段,BIM技术都能够提供有价值的信息和数据支持。
例如,在设计阶段,可以通过BIM模型对材料和构件进行识别和标记,方便后续的采购和加工;在施工阶段,可以利用BIM模型进行材料和构件的检查和监控,确保施工的质量和进度;在运营阶段,可以通过BIM模型对建筑设施进行维护和管理,实现节能和环保目标。
此外,BIM技术还可以与其他管理软件和系统进行集成,实现更高效的材料和构件管理。
例如,可以将BIM模型与供应链管理系统进行集成,实现材料的自动订购和库存管理;可以将BIM模型与施工调度软件进行集成,实现施工进度的优化和资源的合理分配。
软件构件管理-管理信息模型Software component management – Management information model北京大学信息学院软件所2010-1-6I目次引言 (IV)1 范围 (5)2 规范性引用文件 (5)3 术语、定义和缩略语 (5)3.1术语和定义 (5)3.2缩略语 (5)4 描述方式 (5)4.1表示法 (5)4.2基本类型 (5)5 管理信息模型 (6)5.1软件资产管理对象 (8)5.2构件库 (9)5.3用户 (10)5.4资产 (13)5.5成分 (17)5.6规约 (19)5.7分类法 (20)5.8关键词分类法 (20)5.9属性—值分类法 (21)5.10枚举分类法 (22)5.11刻面分类法 (22)5.12关键词分类法数据项 (23)5.13属性—值分类法数据项 (24)5.14枚举分类法数据项 (25)5.15刻面分类法数据项 (26)5.16关系 (27)5.17关系空间 (27)5.18关系类型 (28)5.19关系实例 (29)5.20规约引用 (29)6 可扩展性 (30)6.1扩展元素属性 (30)6.2扩展元素 (30)7 符合性 (30)附录A (资料性附录)相关标准的关联性 (32)附录B (资料性附录)模型元素中英文对照表 (34)参考文献 (35)III引言软件构件是软件资产的一种。
支持复用的构件库中同样要存储、管理各种非构件的软件制品。
因此本标准将管理的对象定位为构件库中的各类软件资产。
本标准中的管理信息模型包含了为进行软件构件库创建、管理而定义的各种元素及属性、原子操作和各类元素之间的关联关系。
软件构件管理第1部分管理信息模型1 范围本标准规定了对软件构件及其相关资源进行管理与控制所必需的管理信息模型。
本标准适用于从事软件构件库的开发、实施和管理的各类组织或个人进行软件构件库的创建和管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T11457 信息技术软件工程术语SJ/T 11290-2003 面向对象软件系统建模规范第1部分:概念与表示法3 术语、定义和缩略语3.1 术语和定义GB/T11457中确定的术语以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1.1软件资产software asset软件资产是软件生存周期中具有复用价值的软件制品,它包括软件需求、软件设计、软件代码、测试案例和文档等。
软件资产可以用于创造新的软件产品以及相关的制品。
3.1.2构件component软件系统中具有相对独立功能、可以明确辨识、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署、且多由第三方提供的可组装软件实体。
构件是一种特定的软件资产。
3.1.3构件管理信息component management information为进行构件管理而必需的各类信息,包括用户信息、资产信息、构件库信息、规约信息等。
3.2 缩略语下列缩略语适用于本标准BIDM 基本互操作数据模型(Basic Interoperability Data Model)UID 唯一表示符(Unique IDentifier)UML 统一建模语言(Uniform Modeling Language)4 描述方式4.1 表示法本标准采用UML定义的表示法,详见SJ/T 11290-2003。
4.2 基本类型本标准使用了如下的基本类型:5a)布尔型(Boolean);b)日期型(Date);c)整数型(Integer);d)字符串型( String);e)文本型(Text);f)唯一标识符型(UID)。
5 管理信息模型整个管理信息模型由20种元素组成。
软件资产管理对象(SoftwareAssetManagementObject 以下表示为SAMObject)是模型中最基本的元素。
管理信息模型见图1与图2。
管理信息模型中包括了构件库(Library),用户(User),资产(Asset)及其构成成分(Ingredient),以及规约(Specification)。
同时,管理信息模型中还定义了两种具体的规约——分类法(Classification)和关系(Relation)。
模型中所有的元素都可以通过规约引用(ReferencedSpecifications)元素来对自身进行描述和限定。
图1 模型基本结构图2 分类法模型图3 关系模型7说明:为了能够清晰地表示管理信息模型,我们将模型的内容进行划分,分别表示在图1、图2与图3中。
图2及图3中的SAMObject、Asset、Specification和ReferencedSpecifications元素与图1中的同名元素是等同的。
这四个元素的属性、原子操作以及这四个元素间的关系仅在图1中表示,在图2、图3中不再进行表示。
下面的内容是对模型中元素的具体说明。
对元素进行说明的表格中,属性、继承属性等请参照本文引用的UML标准。
元素之间可以存在关联,关联具有源元素和目标元素。
同时,泛性元素中存在的关联将被继承到特殊元素中。
5.1 软件资产管理对象名称软件资产管理对象(SAMObject)父元素无描述信息软件资产管理对象提供了模型中所有的元素的一般性信息,并且它是对模型进行扩展的基础使用说明无继承属性无属性名称(Name)标识(ID)原子操作:无关联:5.2 构件库名称构件库(Library)父元素SAMObject描述信息包含软件资产的构件库使用说明构件库为用户(User)提供了注册机制,两者之间具有注册的关联关系,同时构件库也具有自己的联系人继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)属性认证方法(CertificationMethods)电子地址(ElectronicAddress)构件库分类机制(LibraryClassificationMechanism)构件库度量原则(LibraryMetrics)构件库限制(LibraryRestriction)9原子操作:无5.3 用户名称用户(User)父元素SAMObject描述信息构件库中注册的用户使用说明用户和构件库之间存在注册于(IsRegisterIn)关系,同时用户和资产(Asset)还存在由… ...构造(WasCreatedBy)关系继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)属性地址(Address)电子邮件(Email)传真(Fax)上次登录时间(LastLoginTime)登录密码(Password)电话(Phone)真实名称(RealName)注册时间(RegisterTime)11原子操作:5.4 资产名称资产(Asset)父类SAMObject描述信息提供了构件库中软件资产的信息使用说明一个软件资产对应到一个Asset的实例继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)属性认证方法(Certification)费用(Cost)描述(Description)领域(Domain)13语言(Language)最后修改日期(LastUpdateDate)限制(Restriction)参考(Reference)发布日期(PublishDate)安全级别(SecurityClassification)目标环境(TargetEnvironment)传输大小(TransferSize)版本(Version)保证机制(Warranties)属性15原子操作:5.5 成分名称成分(Ingredient)父类SAMObject描述信息构件库中资产的构成成分使用说明一个资产(Asset)至少要包含一个成分(Ingredient)。
继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)属性访问点(AccessPoint)成分类型(IngredientType)格式(Format)17属性:原子操作:关联:5.6 规约名称规约(Specification)父类SAMObject描述信息构件库中规约信息使用说明一个规约可以是一个分类模式或者是一个关系表示模式继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)属性描述(Description)外部文档(OverviewDoc)原子操作:无关联:195.7 分类法名称分类法(Classification)父类Specification描述信息构件库中分类法使用说明一个分类法可以是关键词、属性—值、枚举和刻面四种分类法中的一种继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)Description(Specification)OverviewDoc(Specification)属性无属性:无原子操作:无关联:无5.8 关键词分类法名称关键词分类法(Keywords)父类Classification描述信息构件库中关键词分类法使用说明关键词分类法中包含了用于描述元素的关键词继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)Description(Specification)OverviewDoc(Specification)属性无属性:无原子操作:关联:无5.9 属性—值分类法名称属性—值分类法(Attribute)父类Classification描述信息构件库中属性—值分类法使用说明属性—值分类法中包含了属性的名字和相应的取值继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)Description(Specification)OverviewDoc(Specification)属性无属性:无关联:无215.10 枚举分类法名称枚举分类法(Enumeration)父类Classification描述信息构件库中枚举分类法使用说明枚举分类法中采用了树形的结构来描述软件资产继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)Description(Specification)OverviewDoc(Specification)属性无属性:无关联:无5.11 刻面分类法名称刻面分类法(Facet)父类Classification描述信息构件库中刻面分类法使用说明刻面分类法用不同的角度来对资产进行分类继承属性Name(SAMObject)ID(SAMObject)Description(Specification)OverviewDoc(Specification)属性无说明:●刻面:刻面反映了一个软件资产在不同语境中的特性,使得用户可以从多个角度去理解和使用软件资产。